DNA聚合酶是細胞內重要的酶之一。它能夠以現有DNA鏈為模板,逐個添加核苷酸,合成新的DNA鏈。其作用機制如同一位精細的建筑師,嚴格按照堿基互補配對原則進行工作。在DNA復制過程中,DNA聚合酶確保了遺傳信息的準確傳遞,維持了物種的遺傳穩定性。這種酶具有高度的專一性,只能識別特定的堿基并將其添加到正在合成的DNA鏈上。例如,腺嘌呤(A)只能與胸腺嘧啶(T)配對,而鳥嘌呤(G)則與胞嘧啶(C)互補。DNA聚合酶就像是一把精細的鑰匙,只能開啟與之匹配的堿基之鎖。DNA聚合酶的催化活性依賴于多種因素。它需要鎂離子等輔助因子來***其催化功能,這些輔助因子如同酶的“助手”,協助其完成核苷酸的添加過程。...
DNA聚合酶在胚胎發育過程中發揮著關鍵作用。從受精卵開始,細胞不斷分裂和分化,形成各種組織和***,這一過程中DNA的準確復制至關重要。在胚胎早期,快速的細胞分裂需要高效的DNA聚合酶來確保遺傳信息的迅速傳遞。隨著胚胎的發育,不同類型的細胞開始特化,特定的DNA聚合酶可能會在某些細胞類型中表達增加,以滿足其特殊的遺傳需求。例如,在神經細胞的發育過程中,DNA聚合酶可能參與了與神經功能相關基因的精確復制和表達調控。任何在胚胎發育期間DNA聚合酶功能的異常都可能導致嚴重的發育缺陷和先天性疾病,凸顯了其在生命起始階段的重要性。研究 DNA 聚合酶對于農業領域的遺傳改良也具有一定的指導作用。海...
DNA連接酶與DNA聚合酶的區別(1)形成方式不同:DNA連接酶是在兩個DNA片段之間形成磷酸二酯鍵。DNA聚合酶只能將單個核苷酸加到已有的DNA片段上,形成磷酸二酯鍵。(2)模板不同:DNA連接酶不需要模板,因為DNA連接酶是將DNA雙鏈上的兩個缺口同時連接起來。DNA聚合酶是以一條DNA鏈為模板,將單個核苷酸通過磷酸二酯鍵連接起來形成一條與模板鏈互補的DNA鏈。(3)用途不同:DNA連接酶主要用于基因工程,將由限制性內切核酸酶“剪”出的黏性末端重新組合,故也稱“基因針線”。DNA聚合酶在DNA復制中起作用,主要是連接DNA片段與單個脫氧核苷酸之間的磷酸二酯鍵。溫度和 pH 值等條件對 DN...
DNA聚合酶的方向是什么?DNA聚合酶的合成方向是從引物的3'端向5'端。這意味著DNA聚合酶只能在引物的3'端添加脫氧核苷酸,沿著模板鏈的5'→3'方向合成新的DNA鏈。這種方向性是由DNA聚合酶的酶活性決定的,它只能催化3'-OH末端與脫氧核苷酸的5'-磷酸基團之間的磷酸二酯鍵的形成。因此,在DNA復制過程中,DNA聚合酶沿著模板鏈的5'→3'方向移動,合成新的互補鏈。這種方向性確保了DNA復制的單向性和連續性,同時也與DNA雙鏈的反向平行結構相適應。在原核生物中,DNA聚合酶III是主要的復制酶,它在前導鏈上連續合成新的DNA鏈,在后隨鏈上則通過合成多個岡崎片段來完成復制。在...
DNA聚合酶的方向是什么?DNA聚合酶的合成方向是從引物的3'端向5'端。這意味著DNA聚合酶只能在引物的3'端添加脫氧核苷酸,沿著模板鏈的5'→3'方向合成新的DNA鏈。這種方向性是由DNA聚合酶的酶活性決定的,它只能催化3'-OH末端與脫氧核苷酸的5'-磷酸基團之間的磷酸二酯鍵的形成。因此,在DNA復制過程中,DNA聚合酶沿著模板鏈的5'→3'方向移動,合成新的互補鏈。這種方向性確保了DNA復制的單向性和連續性,同時也與DNA雙鏈的反向平行結構相適應。在原核生物中,DNA聚合酶III是主要的復制酶,它在前導鏈上連續合成新的DNA鏈,在后隨鏈上則通過合成多個岡崎片段來完成復制。在...
原核生物DNA聚合酶的種類與功能網絡原核生物(如大腸桿菌)的DNA聚合酶家族包括5種酶(PolI-V),通過功能分工實現復制、修復與應急響應:(1)PolI:兼具5'→3'聚合、5'→3'外切(切除引物)和3'→5'外切(校對)活性,主要參與岡崎片段處理和DNA修復;(2)PolII:含3'→5'外切活性,無5'→3'外切功能,在DNA損傷時被SOS應答誘導,參與跨損傷合成(TLS),保真性低;(3)PolIII:復制主酶,多亞基復合物(α-聚合、ε-校對、β-滑動夾),持續合成能力強,負責前導鏈和后隨鏈的大規模合成;(4)PolIV(DinB):屬于Y家族聚合酶,參與易錯的跨損傷...
大腸桿菌DNA聚合酶I的生物學角色與實驗價值大腸桿菌DNA聚合酶I(PolI)由Kornberg于1956年初次純化,雖非復制主酶,但其多功能性對細菌生存和分子生物學研究至關重要。生物學功能:(1)岡崎片段處理:利用5'→3'外切活性切除RNA引物,同時5'→3'聚合活性填補缺口,為連接酶創造連接位點;(2)DNA修復:參與堿基切除修復(BER)和核苷酸切除修復(NER),填補損傷導致的缺口;(3)應急修復:在SOS應答中,PolI可替代損傷的PolIII,維持低效率DNA合成。實驗應用:(1)Klenow片段:PolI經蛋白酶切割后獲得的大片段,保留5'→3'聚合和3'→5'外切...
不同的DNA聚合酶具有不同的特性和功能。有些DNA聚合酶具有較高的持續合成能力,能夠快速地延伸DNA鏈;而另一些則在保真度方面表現出色,即確保復制過程中堿基配對的準確性,減少錯誤的發生。在細胞分裂時,DNA聚合酶起著至關重要的作用。它能夠迅速而準確地復制整個基因組,為新細胞提供與母細胞相同的遺傳信息,保證了細胞的正常生長和分裂。DNA聚合酶還參與了DNA損傷的修復過程。當DNA受到外界因素的影響而出現損傷時,特定的DNA聚合酶會被***,識別并修復受損的部位,維持基因組的完整性。為了適應各種復雜的環境和需求,DNA聚合酶在進化過程中逐漸形成了多種類型。例如,真核生物中的DNA聚合酶種類...
DNA聚合酶有解旋作用嗎?DNA聚合酶本身沒有解旋作用。解旋作用通常是由專門的解旋酶完成的,解旋酶通過水解ATP獲得能量,破壞DNA雙鏈之間的氫鍵,使雙鏈分離。在DNA復制過程中,解旋酶首先解開DNA雙鏈,為DNA聚合酶提供單鏈模板。DNA聚合酶則在這些單鏈模板上合成新的互補鏈。雖然DNA聚合酶在合成過程中會與DNA模板相互作用,但它并不具備解開DNA雙鏈的能力。DNA聚合酶的主要功能是合成新的DNA鏈,它從引物的3'端開始,沿著模板鏈的5'→3'方向移動,將脫氧核苷酸逐個添加到已有的DNA鏈上。因此,DNA聚合酶和解旋酶在DNA復制過程中發揮著協同作用,但它們的功能是不同的。DNA聚合酶在細...
DNA聚合酶在細胞的應激反應中扮演著重要的角色。當細胞受到外界壓力,如輻射、化學毒物或病毒***時,DNA聚合酶會迅速響應以維持基因組的穩定性。例如,在輻射環境下,DNA可能會遭受嚴重的損傷,如雙鏈斷裂。此時,特定的DNA聚合酶會被***,參與到復雜的修復過程中。它們能夠在損傷部位合成新的DNA鏈,幫助恢復基因組的完整性。此外,在病毒***時,病毒的基因組可能會整合到宿主細胞的DNA中,干擾正常的遺傳信息傳遞。DNA聚合酶通過識別和修復這些異常的整合位點,保護細胞免受病毒的持續侵害。這種應激反應機制是細胞在惡劣環境中生存和繁衍的關鍵保障,體現了生命的頑強和適應性。關于DNA聚合酶錯誤...
DNA聚合酶是生物體內負責DNA復制的關鍵酶類,其重要功能是催化脫氧核苷酸(dNTP)聚合形成DNA鏈。在復制過程中,它以解開的單鏈DNA為模板,遵循堿基互補配對原則(A-T、G-C),將游離的dNTP逐個連接到引物或已有鏈的3'-OH末端,形成3',5'-磷酸二酯鍵,從而實現DNA鏈的延伸。這一過程具有高度的精確性,依賴于酶的“校對”功能——3'→5'外切活性可識別并切除錯配的核苷酸,確保遺傳信息傳遞的準確性。除復制外,DNA聚合酶還參與DNA修復(如堿基切除修復、核苷酸切除修復)和重組等過程,維持基因組的穩定性。不同生物體內的DNA聚合酶種類和功能存在差異,例如原核生物(如大腸...
耐高溫DNA聚合酶的典型代是TaqDNA聚合酶,它源于嗜熱棲熱菌(Thermusaquaticus),該菌可在70-75℃的溫泉環境中生存。1976年,Chien等人首先次次從該菌中分離出Taq酶,其比較適反應溫度為72℃,在95℃高溫下仍能保持部分活性(半衰期約40分鐘)。這一特性使其成為聚合酶鏈式反應(PCR)技術的重要工具——PCR需經歷高溫變性(94-95℃)、低溫退火(50-65℃)和適溫延伸(72℃)的循環,傳統的大腸桿菌DNA聚合酶在變性步驟即失活,需每次循環后補充新酶,而Taq酶的熱穩定性避免了這一繁瑣操作,實現了PCR的自動化。Taq酶的應用極大推動了分子生物學發...
DNA聚合酶的方向是什么?DNA聚合酶的合成方向是從引物的3'端向5'端。這意味著DNA聚合酶只能在引物的3'端添加脫氧核苷酸,沿著模板鏈的5'→3'方向合成新的DNA鏈。這種方向性是由DNA聚合酶的酶活性決定的,它只能催化3'-OH末端與脫氧核苷酸的5'-磷酸基團之間的磷酸二酯鍵的形成。因此,在DNA復制過程中,DNA聚合酶沿著模板鏈的5'→3'方向移動,合成新的互補鏈。這種方向性確保了DNA復制的單向性和連續性,同時也與DNA雙鏈的反向平行結構相適應。在原核生物中,DNA聚合酶III是主要的復制酶,它在前導鏈上連續合成新的DNA鏈,在后隨鏈上則通過合成多個岡崎片段來完成復制。在...
DNA連接酶與聚合酶的重要差異DNA連接酶與DNA聚合酶雖均參與DNA代謝,但功能和機制存在本質區別。催化底物與反應類型:聚合酶以dNTP為底物,催化其聚合成DNA鏈,需模板和引物;連接酶以DNA片段為底物,連接雙鏈DNA中的缺口(nick),無需模板,但依賴ATP或NAD?供能。作用鍵與場景:聚合酶形成磷酸二酯鍵以延伸DNA鏈,是DNA復制的重要步驟;連接酶修復相鄰核苷酸間的磷酸二酯鍵缺口,常見于岡崎片段連接、重組DNA構建或修復途徑。協同關系:在DNA復制中,聚合酶合成岡崎片段,連接酶封閉片段間缺口,二者分工協作——聚合酶負責“建造”新鏈,連接酶負責“縫合”斷點,共同確保后隨鏈的完整性。D...
DNA聚合酶在疾病的發生和診斷中也具有重要意義。在某些遺傳性疾病中,DNA聚合酶基因的突變可能導致其功能缺陷,進而影響DNA復制和修復,引發疾病的發生。例如,一些**的發生與DNA聚合酶的異常表達或功能失調有關。通過檢測DNA聚合酶的活性和基因變異情況,可以為疾病的診斷和***提供重要的依據和靶點。DNA聚合酶的研究不僅加深了我們對生命基本過程的理解,也為開發新的***策略和藥物提供了思路。針對DNA聚合酶的抑制劑可以用于抑制腫瘤細胞的增殖,因為腫瘤細胞通常具有活躍的DNA復制和修復機制。例如,某些化療藥物就是通過干擾DNA聚合酶的功能來發揮作用的。未來,隨著對DNA聚合酶研究的不...
DNA聚合酶是生物體內負責DNA復制的關鍵酶類,其重要功能是催化脫氧核苷酸(dNTP)聚合形成DNA鏈。在復制過程中,它以解開的單鏈DNA為模板,遵循堿基互補配對原則(A-T、G-C),將游離的dNTP逐個連接到引物或已有鏈的3'-OH末端,形成3',5'-磷酸二酯鍵,從而實現DNA鏈的延伸。這一過程具有高度的精確性,依賴于酶的“校對”功能——3'→5'外切活性可識別并切除錯配的核苷酸,確保遺傳信息傳遞的準確性。除復制外,DNA聚合酶還參與DNA修復(如堿基切除修復、核苷酸切除修復)和重組等過程,維持基因組的穩定性。不同生物體內的DNA聚合酶種類和功能存在差異,例如原核生物(如大腸...
DNA聚合酶的發現歷史是一個逐步深入和不斷完善的過程:在20世紀50年代,隨著對DNA結構和遺傳信息傳遞的研究逐漸深入,科學家們開始探索DNA復制的機制。1956年,阿瑟·科恩伯格(ArthurKornberg)***從大腸桿菌中分離出了一種能夠催化DNA合成的酶,這就是后來被稱為DNA聚合酶I的物質。科恩伯格通過一系列精細的實驗,證明了這種酶能夠在體外以DNA為模板,按照堿基互補配對原則合成新的DNA鏈。這一發現為理解DNA復制的過程奠定了基礎。隨后,隨著研究技術的不斷進步,更多類型的DNA聚合酶被陸續發現。在20世紀70年代,人們發現了DNA聚合酶II和III。之后,對DNA聚合酶的研...
DNA聚合酶是細胞內遺傳信息傳遞和維持的關鍵角色。它在DNA復制過程中的作用無可替代。想象一下,細胞就如同一個巨大的工廠,而DNA聚合酶則是其中**為精密的生產線。以DNA模板鏈為藍圖,它逐個添加脫氧核苷酸,精確無誤地構建出新的DNA鏈。這一過程就像是在搭建一座極其復雜的建筑,每一塊磚石(核苷酸)的放置都必須恰到好處。例如,在真核生物中,DNA聚合酶δ負責后隨鏈的合成。它沿著模板鏈小心翼翼地移動,識別正確的堿基并將其添加到正在生長的鏈上。一旦出現錯誤配對,其內置的糾錯機制就會迅速啟動,如同工廠中的質檢環節,確保產品(新合成的DNA鏈)的高質量。這種精細性對于維持細胞的正常功能和遺傳...
DNA聚合酶的延伸方向:5'→3'的分子限制與進化意義DNA聚合酶的延伸方向固定為5'→3',這一特性由酶的催化機制和dNTP結構共同決定:(1)底物結構限制:dNTP含5'-三磷酸和3'-OH,聚合反應中,引物3'-OH對dNTP的α-磷酸發起親核攻擊,形成3',5'-磷酸二酯鍵,釋放焦磷酸,因此新鏈只能從3'端延伸;(2)酶活性中心構象:DNA聚合酶的“手掌”結構域只允許3'-OH與dNTP的α-磷酸正確定位,若強行從5'端延伸,無法形成有效的催化構象;(3)校對功能需求:3'→5'外切校正活性需從3'端切除錯配堿基,若合成方向為3'→5',則無法實現高效校對,導致錯誤率飆升;...
DNA聚合酶的工作效率對于細胞的生存和繁衍至關重要。在快速分裂的細胞中,如胚胎細胞,DNA聚合酶必須以極高的速度和準確性進行工作,以滿足細胞快速增殖的需求。而在相對穩定的成年細胞中,雖然復制需求降低,但它仍需時刻保持警惕,準備應對可能出現的DNA損傷和修復任務。這種根據細胞狀態和需求靈活調整工作模式的能力,展現了生命體系的精妙適應性和調節機制。深入研究DNA聚合酶的結構,我們能更清晰地理解其工作原理。它通常由多個結構域組成,每個結構域都承擔著特定的功能。例如,有的結構域負責與模板DNA結合,有的負責識別和結合脫氧核苷酸,還有的參與催化反應。這些結構域之間的協同作用,如同一個精密機器...
DNA聚合酶的工作效率對于細胞的生存和繁衍至關重要。在快速分裂的細胞中,如胚胎細胞,DNA聚合酶必須以極高的速度和準確性進行工作,以滿足細胞快速增殖的需求。而在相對穩定的成年細胞中,雖然復制需求降低,但它仍需時刻保持警惕,準備應對可能出現的DNA損傷和修復任務。這種根據細胞狀態和需求靈活調整工作模式的能力,展現了生命體系的精妙適應性和調節機制。深入研究DNA聚合酶的結構,我們能更清晰地理解其工作原理。它通常由多個結構域組成,每個結構域都承擔著特定的功能。例如,有的結構域負責與模板DNA結合,有的負責識別和結合脫氧核苷酸,還有的參與催化反應。這些結構域之間的協同作用,如同一個精密機器...
DNA聚合酶的發現歷史是一個逐步深入和不斷完善的過程:在20世紀50年代,隨著對DNA結構和遺傳信息傳遞的研究逐漸深入,科學家們開始探索DNA復制的機制。1956年,阿瑟·科恩伯格(ArthurKornberg)***從大腸桿菌中分離出了一種能夠催化DNA合成的酶,這就是后來被稱為DNA聚合酶I的物質。科恩伯格通過一系列精細的實驗,證明了這種酶能夠在體外以DNA為模板,按照堿基互補配對原則合成新的DNA鏈。這一發現為理解DNA復制的過程奠定了基礎。隨后,隨著研究技術的不斷進步,更多類型的DNA聚合酶被陸續發現。在20世紀70年代,人們發現了DNA聚合酶II和III。之后,對DNA聚合酶的研...
DNA聚合酶具有以下幾個主要特點:對模板的依賴性:DNA聚合酶必須依靠DNA模板鏈來指導新鏈的合成,嚴格按照堿基互補配對原則進行核苷酸的添加。比如,當模板鏈上是腺嘌呤(A)時,它會添加胸腺嘧啶(T)與之互補配對。合成方向的單向性:絕大多數DNA聚合酶只能沿5'→3'的方向合成新的DNA鏈。以DNA雙螺旋結構為例,如果一條鏈的方向是5'→3',DNA聚合酶可以連續合成;而對于3'→5'方向的鏈,則需要先合成RNA引物,再以不連續的方式合成岡崎片段,***連接成完整的鏈。底物的特異性:能夠特異性地識別并結合脫氧核苷酸三磷酸(dNTPs),如dATP、dTTP、dGTP和dCTP,并將其...
DNA聚合酶與其他蛋白質分子之間存在著密切的相互作用。它與解旋酶協同工作,解旋酶解開雙螺旋結構,為DNA聚合酶提供單鏈模板;與引物酶配合,引物酶合成引物,為DNA聚合酶啟動合成提供起始點。這種相互協作就像是一個緊密配合的團隊,每個成員都發揮著不可或缺的作用,共同完成DNA復制這一重要任務。例如在真核生物中,多種蛋白質復合物與DNA聚合酶相互作用,形成高度有序的復制體,確保DNA復制的高效和準確。DNA聚合酶在進化的長河中不斷演變和優化。從原核生物到真核生物,隨著生物體的復雜性增加,DNA聚合酶的結構和功能也逐漸多樣化和精細化。例如,真核生物中的DNA聚合酶比原核生物中的具有更多的亞...
PCR技術中常用的TaqDNA聚合酶就是從嗜熱細菌中分離出來的,它可以耐受高溫變性步驟,無需在每個循環中重新添加酶,**簡化了實驗操作并降低了成本。除了TaqDNA聚合酶外,還有其他類型的DNA聚合酶也被廣泛應用于各種分子生物學實驗中,它們各自具有獨特的優勢和適用范圍。DNA聚合酶在基因克隆中也發揮著關鍵作用。它能夠合成目的基因的拷貝,為后續的基因操作和研究提供了基礎。在DNA測序技術中,高保真的DNA聚合酶可以確保測序結果的準確性,減少錯誤的出現,為解讀基因組信息提供可靠的數據支持。DNA聚合酶與引物結合,從引物3'端開始合成DNA,它需要DNA模板和引物來指導合成方向和起始點。河北獨立包裝...
DNA聚合酶是細胞復制遺傳物質的重點分子機器。在DNA復制過程中,它以單鏈DNA為模板,嚴格遵循堿基互補配對原則(A-T,G-C),將游離的脫氧核苷三磷酸(dNTPs)聚合成新生鏈。其5'→3'的聚合方向性與雙螺旋的反平行結構共同決定了前導鏈連續復制和后隨鏈岡崎片段合成的差異。該過程依賴引物提供的3'-OH末端啟動,確保基因組在細胞分裂時的高保真傳遞。校對機制與保真性高保真DNA聚合酶(如Polδ/ε)擁有3'→5'外切酶活性域,可實時監測新摻入核苷酸的準確性。當檢測到錯配堿基時,酶活性中心發生構象變化,將錯誤核苷酸水解移除,隨后重新進行正確聚合。這種"校對"功能將復制錯誤率從10??降低至1...
不同類型的DNA聚合酶在細胞內各司其職,共同為遺傳信息的準確傳遞貢獻力量。以真核生物為例,DNA聚合酶α主要負責起始DNA合成,為后續的復制過程奠定基礎;DNA聚合酶δ則在鏈的延伸中發揮關鍵作用,確保復制的高效進行;而DNA聚合酶ε則專注于前導鏈的合成,與其他聚合酶協同合作,共同完成復雜的復制任務。它們之間的協作如同一場精妙的交響樂演奏,每個成員都在自己的位置上發揮著獨特而不可或缺的作用。DNA聚合酶的活性受到多種因素的嚴格調控。細胞內的離子濃度,特別是鎂離子,如同指揮棒,微妙地影響著它的催化效率。pH值的變化也能改變酶的構象和活性位點,進而調節其功能。此外,與其他蛋白質的相互作用...
研究發現,某些DNA聚合酶在極端環境條件下仍然能夠發揮作用,這為探索生命在特殊環境中的生存機制提供了線索。DNA聚合酶的工作并非孤立進行的,它與其他酶和蛋白質協同合作,共同完成復雜的DNA代謝任務。例如,解旋酶可以解開DNA雙螺旋結構,為DNA聚合酶提供單鏈模板;而引物酶則負責合成引物,啟動DNA合成。DNA聚合酶的高效性和準確性是生命活動得以順利進行的重要保障。即使在面對大量的DNA復制任務時,它也能保持高度的保真度。DNA聚合酶在DNA復制中發揮關鍵作用,它能夠以DNA為模板,合成新的DNA鏈,確保遺傳信息的準確傳遞。陜西聚合作用DNA聚合酶源頭廠家 DNA聚合酶與表觀遺傳學之間存...
DNA聚合酶的延伸方向:5'→3'的分子限制與進化意義DNA聚合酶的延伸方向固定為5'→3',這一特性由酶的催化機制和dNTP結構共同決定:(1)底物結構限制:dNTP含5'-三磷酸和3'-OH,聚合反應中,引物3'-OH對dNTP的α-磷酸發起親核攻擊,形成3',5'-磷酸二酯鍵,釋放焦磷酸,因此新鏈只能從3'端延伸;(2)酶活性中心構象:DNA聚合酶的“手掌”結構域只允許3'-OH與dNTP的α-磷酸正確定位,若強行從5'端延伸,無法形成有效的催化構象;(3)校對功能需求:3'→5'外切校正活性需從3'端切除錯配堿基,若合成方向為3'→5',則無法實現高效校對,導致錯誤率飆升;...
DNA聚合酶在植物的生長和發育過程中也發揮著關鍵作用。從種子的萌發到植株的成熟,DNA聚合酶參與了細胞分裂和分化的每一個階段。在植物細胞的有絲分裂過程中,DNA聚合酶確保了染色體的準確復制,從而保證了子細胞能夠獲得完整的遺傳信息。同時,在植物應對環境脅迫,如干旱、高溫和病蟲害時,DNA聚合酶也參與了DNA損傷的修復,維持了基因組的穩定性。例如,在干旱條件下,植物細胞內的DNA可能會受到損傷,DNA聚合酶迅速啟動修復機制,幫助植物適應惡劣環境,保證其生存和繁衍。基因克隆中,先用限制酶切割 DNA,再用 DNA 連接酶連接載體與目的片段,構建重組 DNA。江蘇華晨陽DNA聚合酶生產產家重組修...